摘要:介紹了利用鎖相環(huán)和混頻技術(shù),實現(xiàn)C波段低相噪跳頻源的方案,該方案通過兩個環(huán)路同時實現(xiàn)跳頻及混頻,步進(jìn)36 MHz,輸出頻率4 428~5 220 MHz,具有低相位噪聲,低雜散等特點。和以往鎖相頻率合成的不同之處在于
在實際網(wǎng)絡(luò)中,許多不在同一地點的局域網(wǎng)之間需要交互信息。為實現(xiàn)專用無線網(wǎng)與局域網(wǎng)之間的互連,研制具備下述功能的網(wǎng)關(guān)。首先,實現(xiàn)IP級互連,即某一局域網(wǎng)的IP數(shù)據(jù)報經(jīng)過網(wǎng)關(guān)的轉(zhuǎn)換后可以通過無線網(wǎng)傳到另一網(wǎng)關(guān),再經(jīng)
在DSP領(lǐng)域,TI公司(德州儀器公司)一直處于世界霸主地位,它生產(chǎn)的TMS320系列DSP芯片以其獨特的哈佛結(jié)構(gòu)、硬件密集型方案和靈活的指令系統(tǒng)成為數(shù)字信號處理器產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)先者[1]。其C5000系列DSP芯片具有功耗小、高度并
在GPS接收機基帶處理器中,擴頻信號的捕獲及定位的快速、精確和實時性的需求成為整個處理器的核心,不但是影響接收性能指標(biāo)和數(shù)據(jù)解算的重要因素之一,而且指引著基帶處理芯片設(shè)計的新方向。本文針對影響基帶處理性能
無線傳感器網(wǎng)絡(luò)(WSN)是由大量無處不在的、具有通信與計算能力的微小傳感器節(jié)點密集布設(shè)在無人值守的監(jiān)控區(qū)域而構(gòu)成的能夠根據(jù)環(huán)境自主完成指定任務(wù)的智能自治測控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),可廣泛應(yīng)用于航天、航空、國防、電力、能源
歐洲提出的數(shù)字視頻地面廣播(DVB-T)采用編碼正交頻分復(fù)用COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) ,即:DVB-T COFDM。COFDM系統(tǒng)可以有效提高頻譜利用率,在時間擴散環(huán)境中盡可能抑制因多徑傳輸而產(chǎn)
l 引 言 碼分多址(CDMA)系統(tǒng)比時分多址(TDMA)系統(tǒng)和頻分多址(FDMA)系統(tǒng)能提供更大容量,但是在某些場合下,如辦公樓、體育場,由于用戶密度太大,CDMA系統(tǒng)也無法同時為更多用戶提供服務(wù)。為了提高CDMA小區(qū)的容量
l 引 言 在近十余年中,數(shù)字電視地面廣播(DTTB)已達(dá)到了實際應(yīng)用階段。目前已被國際電信聯(lián)盟(ITU)承認(rèn)的DTTB傳輸標(biāo)準(zhǔn)有3個,即:美國先進(jìn)電視系統(tǒng)委員會提出的格型編碼8電平殘余邊帶調(diào)制(8VSB)系統(tǒng)(簡稱ATSC),
l 引 言 隨著IEEE 802.1la(5.15~5.35 GHz,5.725~5.825 GHz)和IEEE 802.11b/g(2.4~2.48 GHz)標(biāo)準(zhǔn)的提出,無線局域網(wǎng)(WLAN)通信技術(shù)得到了迅猛的發(fā)展。與此同時,對WLAN天線的需求也逐步增多。無論是
l 引 言 寬帶無線通信中,抗多徑衰落和提高帶寬效率是兩個最大挑戰(zhàn)。MIMO技術(shù)在不增加帶寬和發(fā)射功率的情況下成倍地提高通信系統(tǒng)容量和頻譜利用率,成為B3G的核心技術(shù)。OFDM將頻率選擇性多徑衰落信道轉(zhuǎn)化為頻域